посредством отверстия (6) в крышке (2) подается в виде капли к корням растений. При изменении нормы водопотребности сельскохозяйственных культур в вегетационный период, расход воды через капельницы изменяется путем изменения рабочего напора в системе, что является отличительной чертой предлагаемой безнапорной системы капельного орошения, позволяющих регулировать подачу воды во временном масштабе в соответствии транспирационной способности растений. Как известно, капельницы в процессе полива сельскохозяйственных культур неизбежно подвергаются засорению, что приведет к снижению надежности их работы. В предлагаемой конструкции капельницы засорению могут подвергаться отрегулированный зазор между кромкой стенки отверстия (4) мембраны (30) и конусной поверхностью штока (5). Для проведения профилактики по очистке капельниц — производят кратковременное повышение напора в трубопроводной сети (на 0.50-1.00 м). Это можно произвести, например, перемещением вверх емкости с водой, соединенной к сети поливных трубопроводов. При повышении напора увеличивается диаметр отверстия мембраны и расширяется отрегулированный зазор между стенкой отверстия (4) мембраны (3) и конусной поверхностью штока (5). Находящийся в этой части капельницы нанос подвергается размыву под действием скоростного напора воды. В момент опорожнения емкости одновременно происходит понижение напора в сети и стабилизация его до прежнего состояния. Капельница является одной из составной частью безнапорной системы капельного орошения, которая состоит из поливных трубопроводов (2) с капельницами (9), распределительного трубопровода (10), на который подсоединен гидроаккумулятор (11) со штуцером (12). Распределительный трубопровод (10) имеет запорный орган (13). Система снабжена также переносным пневмоаккумулятором (14) (рисунок 3) [4].